人类一直都在寻找能过永生的方法,现代人通过医学方式延长寿命,但想要达到永生还有很长一段路要走。有一名科学家一直在研究永生的谜团,他就是阿纳托利布·布鲁什科夫,他在猛犸象标本中发现一种细菌还在存活,三百五十万年都没有让细菌灭绝,他感觉自己离永生又近了一步,疯狂的他甚至将这种细菌注入自己体内。
一、猛犸象是什么

猛犸象属于脊椎动物,与其他象一样都是哺乳动物。它生活在高寒地区,所以身上有很长的毛发覆盖,以此来保暖抵御外界的寒冷,因此猛犸象也被叫做长毛象。猛犸象生活在冰川世纪,现在早已灭绝,帆叶网,无法看到它的踪迹,但是当时它是世界上最大的哺乳动物之一,在象中体型也可以排到前几。
二、猛犸象的栖息环境

猛犸象一般都生活在寒冷的地方,因为它不仅毛发长而且厚重,身上的脂肪层也很厚实。猛犸象虽然看起来庞大而且凶猛,但它并不是食肉动物,夏季植物生长比较茂盛,它在非洲大陆可以有无尽的草本植物和豆类充饥。到了冬季,万物凋零,猛犸象只能寻找干枯的灌木丛或者啃食树皮度日。猛犸象虽然和现代大象很接近,但栖息环境完全不同。现在的大象更适宜生存在热带或者亚热带,而猛犸象化石却多被发现于北极圈附近。
三、猛犸象的生活习性

猛犸象性情比较温顺,当作与人类初期进化同期的动物,猛犸象不仅适应群居生活,而且可以和人类友好相处。但是人类学会使用工具以后,尤其是熟练掌握了火种,猛犸象就成为人类大肆捕杀的对象。猛犸象灭绝除了人类的捕杀以外,还有一个自身的真相,它们的生殖能力不强,孕期将近两年,一胎只生一个,且猛犸象幼崽在冰天雪地里存活较难。
事件真相:卫星拍到的真龙凤凰,能清晰看到鳞片是怎么回事?是冰川山脉
龙和凤凰在我国一直都是尊贵身份的象征,至于龙和凤凰这两种传说生物是否真的存在,至今都没有定数,也没有很充分的证据来证明它们存在,但人们也不敢妄下定论说它们不存在,但网上就一直流传着在空中拍到的龙或凤凰的照片,真假尚不明确,最著名的就是卫星拍到的真龙凤凰。卫星拍到的真龙凤凰据说这些照片是卫星偶然之间拍到的,照片看上去有些模糊,不过从图中还是可以看出来和真龙的模样大致是一样的,经过放大后的照片还能看得到龙鳞的模样,这张照片据说是在西藏的雪山上面拍到的,对于这张照片拍到的是否是真龙,也引来了很多人的质疑,很多人都表示如果有这么大的龙存在,当地的人怎么可能丝毫没有察觉到,所以很多人认为这张照片拍到的并不是真龙。后来经证实这张所谓卫星拍到的真龙凤凰照片实际上是冰川山脉,而龙鳞则是山脉上的逆断层,在冰川运动的过程中,遇到突起的基岩,就会在那里形成前挤后压的剪应力,就有了一些复杂的褶皱出现,这就是能看到龙鳞的原因。除了有真龙的照片外,在2016年9月份黑龙江就有消息称拍摄到了一只巨型凤凰,照片传到网上后引起了一阵热议,我们来看看照片的样子,照片有些昏暗模糊,但通过照片我们可以分析出轮廓是个鸟形还有数条长长的尾巴,看起来是庞大无比,这和传说中的凤凰特征极为相似,但这张照片只是一个影子状的照片,没有很清晰的模样展示给我们看到,真实性也不得而知,这张照片是否拍的是真正的凤凰,也没有有力的证据说明。这两张照片显得有些模糊,想通过这两张照片来证明龙和凤凰真的存在显然不能说服大多数人,毕竟通过照片也不能清晰的辨识出这就是龙和凤凰,所以这两张照片并不能证明龙和凤凰真的存在。
埋藏的地貌揭示了北海古老的冰川历史
研究区域位于北海中部。(A) 早更新世晚期冰川模型中芬诺斯坎迪冰盖(FIS)和英属爱尔兰冰盖(BIIS)的范围(15)。该模型显示,在早更新世早期寒冷阶段,冰川作用受到限制,在中更新世过渡期(MPT;1.3至0.7 Ma),接地冰首先延伸到北海中部。(B) 早期冰川模型中的冰盖范围(16),该模型认为FIS和BIIS在早更新世早期寒冷阶段(~1.9至1.8 Ma)已经融合。黑色箭头表示冰流方向。水深测量采用ETOPO1 1-弧最小全球地形模型(90)。(C) 本研究中使用的三维(3D)地震数据集的位置(黑线)。背景结构图显示了北海盆地中部待填充最后部分的形态【Ottesen等人第三单元顶部Clinoform表层(15)】。等高线每100毫秒一次。红色和黄色线条显示了埋藏的细长特征的位置,这些特征以前被解释为超大规模的冰川线理(MSGL)(16)。插图显示了本研究中使用的二维地震剖面(灰线)和三维地震数据(填充区域)。(D) 年代久远的层位的地震联系。CL,Clinoform装置;G1,巴克利冰川沉积序列(31);P1至P3是巴克利(31)的突出反射;TWT,双向行程时间;URU,上部区域不一致性。uux.cn数据所有者,TGS。(神秘的地球uux.cn)据纽卡斯尔大学:一个国际研究小组,包括英国纽卡斯尔大学的冰川学家,发现了埋藏在北海下近1公里处保存完好的冰川地貌。该团队利用声波(即地震)数据揭示了北海近1公里泥地下埋藏的冰河时代地貌。发表在《科学进展》杂志上的研究结果表明,这些地貌是在大约100万年前形成的,当时以挪威为中心的冰盖向不列颠群岛延伸。这很重要,因为这次冰推进的时间对应于一个称为中更新世过渡的全球冷却时期。冰川地貌揭示了过去的冰盖如何应对气候变化,这有助于更好地预测今天的冰盖将如何应对气候变暖。一个挑战是冰川地貌通常埋在厚厚的沉积物之下,阻碍了它们的识别。纽卡斯尔大学自然地理学高级讲师Christine Batchelor博士通过帮助绘制和解释地貌,在这项研究中发挥了关键作用。巴彻勒博士说:“为了充分了解冰盖与气候之间的联系,我们需要研究过去的冰盖是如何应对气候的长期变化的。”。“使用现代地震数据,我们的结果表明,大约100万年前,欧洲西北部的冰盖因气候变冷而显著扩大。”该论文的主要作者、挪威地质调查局的Dag Ottesen博士说:“这项研究之所以成为可能,是因为北海有3D地震数据,这使我们能够非常详细地研究埋藏的地貌。”开发了3D地震技术来评估沉积物是否适合容纳石油和天然气或可再生基础设施。然而,同样的数据可用于研究冰川过程产生的埋藏地貌。地图上的景观包括在前冰盖下雕刻的流线型特征和记录冰盖开始退缩时的痕迹的山脊。尽管这些地貌年代久远,但它们与最近冰盖形成的类似特征有着惊人的相似之处。埋藏的地貌提供了关于冰盖退缩机制的新知识。为了使这种被征服的地形保持不变,前冰盖必须通过前缘的抬升和浮动迅速退缩。除了冰川地貌,研究人员还发现了切割在前海床上的细长沟槽,他们认为这是由强洋流造成的。这些地貌比冰川地貌埋得更深,表明它们是在冰盖前进之前形成的。Ottesen博士说:“根据我们的高分辨率数据,我们可以看到海沟的形状和大小与洋流海沟的起源是一致的。”。“这与之前将这些特征解释为冰川地貌不同,改写了我们对北海冰川历史的理解。”通过提供有关埋藏地貌的新细节,这些发现揭示了我们最近地质历史中北海的演变。研究表明,在大约100万年前,北海的特征是强烈的洋流,之后它受到冰盖的更直接影响。研究小组承认,这项研究的局限性在于缺乏关于地貌确切年龄的数据。巴彻勒博士说:“北海现在有大量的地震数据。”。“下一步是获取长沉积物岩心,使研究人员能够更好地了解冰川事件的时间。”其他合著者是特隆赫姆Equinor ASA的Helge Løseth和特隆赫姆Aker BP ASA的Harald Brunstad。